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practica de digitales para la carrera de ice todo esta perfecto y muy bien explicado
Tipo: Apuntes
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Título del trabajo: Practica 5 de laboratorio SUBTITULO: CIRCUITOS DIGITALES CON TRANSISTORES FET, JFET O MOSFET
PROFESORA: ELVIRA UBALDO ARRIETA
Equipo: 1
Cervantes Cuauhtémoc Martínez Chávez Edgar Ramón HERNANDEZ PACHECO JOSUHE DASAEV
Pacheco Hernández Rafael
ELECTRONICA DIGITAL
En esta practica analizaremos la inversión de la señal a través de transistores y veremos la forma de la conexión y los cálculos que se deben realizar para hacer funcionar los componentes y los cálculos de las resistencias.
Es importante tener en cuenta los principios químicos y físicos en los cuales se basa el funcionamiento de cada una de este tipo de tecnologías usadas ya que cada tipo de tecnologías tienen diferentes tipos de voltajes a los cuales se pueden considerar energizados para poder otorgar respuestas de voltaje y corriente aceptables así como entender si este tipo de tecnologías trabajan con voltajes o su trabajo lo hacen con base a la corriente suministrada.
Lo anterior es descrito para poder entender los fenómenos que le puede causar este tipo de
tecnologías a la hora de analizar la señal cuadrada de entrada o pasando atraves de ciertas compuertas lógicas ya que al entrar a la tecnología ttl sin importar la compuerta que sea la señal de entrada resultante será invertida a la original.
TTL es la sigla en inglés de transistor- transistor logic , es decir, «lógica transistor a transistor». Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. En los componentes fabricados con tecnología TTLRS los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares
En un dispositivo integrado formado por un NMOS y un PMOS , ambos de enriquecimiento y realizados sobre la misma oblea. De ahí su nombre, CMOS (Complementary MOS). Utilizando esta tecnología es posible diseñar un circuito inversor cuya disipación de potencia en corriente continua sea prácticamente nula. Es decir, solo consume potencia en los transitorios que representan cambios de estado a la salida. Por esta razón, la tecnología CMOS se utiliza ampliamente en circuitos digitales, y en especial ventajosa para equipos de bajo consumo de potencia. Así, por ejemplo, las memorias RAM mantenidas por baterías suelen ser CMOS para que cuando el ordenador se apague o no esté el inversor con carga de empobrecimiento accediendo a ella, se mantenga la información con el menor gasto posible. La estructura interna de un inversor CMOS se basa en el siguiente circuito
Para desarrollar la práctica es imprescindible contar con cálculos de resistencias comerciales y haber escogido elementos de cresistencia adecuados para una mejor visualización de la señal que estamos analizando en el osciloscopio. Ya que sobre estos cálculos nos ayudaran o perjudicaran a la hora de ver como es el comportamiento de la señal con el inversor
EXPERIMENTO 1:
Desarrollo: inversor sin carga
Lo primero fue armar el circuito del inversor previamente calculado y diseñado para que el MOSFET funcionara como un inversor, al colector se le conecto una resistencia de 120 ohms en serie con una fuente de corriente continua y del negativo de la fuente a tierra el emisor se conectó directamente a tierra y a la base se le conecto una fuente de pulsos con amplitud de 5 volts en serie con una resistencia de 900 ohms y el negativo de la fuente a tierra, para medir conectamos en osciloscopio el canal 1 la punta roja para medir la conexión VDS y el negro a tierra para poder ver la señal invertida.
Cálculos de un circuito inversor con un transistor MOSFET, con una fuente de corriente directa de 6v y una fuente de pulsos de 5v de amplitud, frecuencia de 1khz.
DATOS: